Клеточная теория. Типы клеточной организации презентация

Содержание

Слайд 2

План лекции

1. Создание и основные положения клеточной теории.
2. Систематика.
3. Типы

клеточной организации.
4. Методы изучения клеток

План лекции 1. Создание и основные положения клеточной теории. 2. Систематика. 3. Типы

Слайд 3

1. К эукариотическим организмам относятся:
А. Бактерии Б. Высшие растения В. Животные Г. Вирусы
 2.

К прокариотам относят организмы которые:
А. Не имеют оформленного ядра Б. Состоят из одной клетки
В. Имеют мелкие размеры Г. Не имеют пластид
 3. Вирусы – это организмы:
А. Многоклеточные Б. Одноклеточные В. Неклеточная форма Г. Все перечисленное
 4. В клетках бактерий отсутствуют:
А. Рибосомы Б. Включения В. ДНК и РНК Г. Эндоплазматическая сеть
 5. Какой уровень организации живого служит объектом изучения цитологии?
А. Биоценотический Б. Популяционно-видовой В. Биосферный Г. Клеточный

1. К эукариотическим организмам относятся: А. Бактерии Б. Высшие растения В. Животные Г.

Слайд 4

Клеточная теория

— важнейшее биологическое обобщение, согласно которому все живые организмы состоят из клеток.


«…Клетка – это своего рода атом в биологии»
Английский биофизик и биохимик Джон Кендрю

Клеточная теория — важнейшее биологическое обобщение, согласно которому все живые организмы состоят из

Слайд 5

Ро́берт Гук (1635-1703) - английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Его смело можно назвать одним из

отцов физики, в особенности экспериментальной. 1665 г. - открыл клетки на срезе пробки. Гук использовал слово «cell», что по-английски означает «ячейка». На русский язык термин был переведён как «клетка».

Ро́берт Гук (1635-1703) - английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Его смело можно назвать одним из

Слайд 6

Антони ван Ле́венгук (1632 - 1723) - нидерландский купец, натуралист, конструктор микроскопов.

Он усовершенствовал микроскоп Гука и создал линзы, дающие увеличение в 100-300 раз! Так открыли мир одноклеточных организмов. 1680 г. - открыл одноклеточные организмы (сперматозоиды, эритроциты, инфузории, бактерии)

Антони ван Ле́венгук (1632 - 1723) - нидерландский купец, натуралист, конструктор микроскопов. Он

Слайд 7

Ро́берт Бро́ун (1773—1858) - шотландский ботаник конца XVIII — первой половины XIX века,

морфолог и систематик растений, первооткрыватель «броуновского движения»
1831 г. - открыл ядро в растительных клетках.

Ро́берт Бро́ун (1773—1858) - шотландский ботаник конца XVIII — первой половины XIX века,

Слайд 8

Маттиас Якоб Шлейден (1804 – 1881) – в 1838 г. немецкий ботаник и

общественный деятель, пришел к выводу, что ткани растений состоят из клеток, сходных по строению.

Маттиас Якоб Шлейден (1804 – 1881) – в 1838 г. немецкий ботаник и

Слайд 9

Теодор Шванн (1810 – 1882) - немецкий зоолог, цитолог, гистолог и физиолог, автор

клеточной теории – в 1839 году открыл ядро в животных клетках, вывел первую клеточную теорию.

Теодор Шванн (1810 – 1882) - немецкий зоолог, цитолог, гистолог и физиолог, автор

Слайд 10

Карл Эрнст фон Бэр (1792 – 1876) (или, как его называли в России,

Карл Макси́мович Бэр) - один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик Петербургской академии наук, президент Русского энтомологического общества, один из основателей Русского географического общества. Открыл яйцеклетку млекопитающих. Сформулировал положение, что клетка не только единица строения, но и единица развития живых организмов.

Карл Эрнст фон Бэр (1792 – 1876) (или, как его называли в России,

Слайд 11

Ру́дольф Людвиг Карл Ви́рхов (1821 – 1902)
- немецкий учёный и политический деятель второй

половины XIX столетия, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, один из основоположников клеточной теории в биологии и медицине, основоположник теории клеточной патологии в медицине; был известен также как археолог, антрополог и палеонтолог.
1858 год - Вирхов дополнил клеточную теорию.
Обосновал принцип преемственности клеток
("каждая клетка из клетки").

Ру́дольф Людвиг Карл Ви́рхов (1821 – 1902) - немецкий учёный и политический деятель

Слайд 12

Основные положения клеточной теории

1. Клетка — основная, элементарная, структурная и функциональная единица живого.
2. Клетки

всех живых организмов сходны по строению и химическому составу.
3. Новые клетки возникают только путем деления ранее существовавших клеток.
4. Клеточное строение организмов — доказательство единства происхождения всего живого.

Основные положения клеточной теории 1. Клетка — основная, элементарная, структурная и функциональная единица

Слайд 13

На рубеже 19 и 20-х веков сформировалась новая биологическая наука цитология (от

греч. китос – клетка, логос - учение).

Цитология изучает:
1. Строение клеток
2. Строение органоидов клеток
3. Функции органоидов и других внутриклеточных структур
4. Химический состав клеток
5. Размножение и развитие клеток

На рубеже 19 и 20-х веков сформировалась новая биологическая наука цитология (от греч.

Слайд 14

Систематика - наука о многообразии живых организмов и распределении их по группам по

степени их родства (классификации).

Систематика - наука о многообразии живых организмов и распределении их по группам по

Слайд 15

Слайд 16

Органоиды - постоянные, обязательно присутствующие, компоненты клетки, выполняющие специфические функции. Органоиды могут

быть ограничены одной или двумя мембранами (мембранные органоиды) или не ограничены мембранами (немембранные органоиды).
Включения - непостоянные компоненты клетки, представляющие собой отложения веществ, временно выведенных из обмена или конечных его продуктов.

Органоиды - постоянные, обязательно присутствующие, компоненты клетки, выполняющие специфические функции. Органоиды могут быть

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ БАКТЕРИИ

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ БАКТЕРИИ

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Сравнение эукариотических организмов

I Сходство: 1.
2.
3.
II Различия:

Сравнение эукариотических организмов I Сходство: 1. 2. 3. II Различия:

Слайд 23

Методы изучения клеток

1) световая микроскопия,
2) электронная микроскопия,
3) дифференциальное ультрацентрифугирование,
4) рентгеноструктурный

анализ,
5) хроматография,
6) электрофорез,
7) микрохирургия,
8) метод культуры клеток и тканей,
9) радиоавтография.

Методы изучения клеток 1) световая микроскопия, 2) электронная микроскопия, 3) дифференциальное ультрацентрифугирование, 4)

Слайд 24

1. Световая микроскопия

Изучает клеточные формы и структуры: ядро, митохондрии, хлоропласты, аппарат Гольджи

и т.д.
Увеличивает в 1000-и раз.

1. Световая микроскопия Изучает клеточные формы и структуры: ядро, митохондрии, хлоропласты, аппарат Гольджи

Слайд 25

2. Электронная микроскопия

Изобретён в 30-х годах 20-го века.
Современные электронные микроскопы

позволяют увеличить изображение до
1 000 000 раз и более детально рассматривать структуру органоидов клетки.

2. Электронная микроскопия Изобретён в 30-х годах 20-го века. Современные электронные микроскопы позволяют

Слайд 26

3. Дифференциальное ультрацентрифугирование

Основан на различной плотности органоидов и при очень быстром вращении органеллы

располагаются в растворе слоями в соответствии с плотностью.

3. Дифференциальное ультрацентрифугирование Основан на различной плотности органоидов и при очень быстром вращении

Слайд 27

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в области рентгеноструктурного анализа рентгеновским дифрактометром Xpert

Pro (Phillips)

4. Рентгеноструктурный анализ

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием в области рентгеноструктурного анализа рентгеновским дифрактометром Xpert Pro

Слайд 28

5. Хроматография

- метод основан на том, что в неподвижной среде, через которую протекает

растворитель, каждый из компонентов смеси движется со своей собственной скоростью, независимо от других; смесь веществ при этом разделяется.

5. Хроматография - метод основан на том, что в неподвижной среде, через которую

Слайд 29

Капиллярный электрофорез определяет некоторые виды белков в сыворотке крови, Elektroforez-belkov2

6. Электрофорез

- применяется для

разделения частиц, несущих заряды, широко применяется для выделения и идентификации аминокислот.

Капиллярный электрофорез определяет некоторые виды белков в сыворотке крови, Elektroforez-belkov2 6. Электрофорез -

Слайд 30

7. Микрохирурги́я

- метод выполнения оперативных вмешательств с использованием оптических приборов, специальных инструментов


7. Микрохирурги́я - метод выполнения оперативных вмешательств с использованием оптических приборов, специальных инструментов

Слайд 31

8. Метод культуры клеток и тканей

Он позволяет увидеть рост клеток,
наблюдать за размножением,


определять влияние различных веществ на клетки.

8. Метод культуры клеток и тканей Он позволяет увидеть рост клеток, наблюдать за

Слайд 32

9. Радиоавтография

сравнительно новый метод, обязанный своим возникновением развитию ядерной физики, которое сделало возможным

получение радиоактивных изотопов различных элементов.
Один из способов обнаружения радиоактивности основан на ее способности действовать на фотопленку подобно свету. Радиоактивное излучение проникает сквозь черную бумагу, используемую для того, чтобы защитить фотопленку от света, и оказывает на пленку такое же действие, как свет.

9. Радиоавтография сравнительно новый метод, обязанный своим возникновением развитию ядерной физики, которое сделало

Слайд 33

Результаты теста:

1. Б, В
2. А
3. В
4. Г
5. Г

Критерии оценивания:
«5» - всё верно
«4» -

одна ошибка
«3» - две ошибки
«2» - три ошибки

Результаты теста: 1. Б, В 2. А 3. В 4. Г 5. Г

Слайд 34

ВЫВОД
Клетка является единицей строения всех живых организмов (кроме вирусов).
Общность химического состава и строения

говорит о единстве происхождения всего живого на Земле.

ВЫВОД Клетка является единицей строения всех живых организмов (кроме вирусов). Общность химического состава

Имя файла: Клеточная-теория.-Типы-клеточной-организации.pptx
Количество просмотров: 80
Количество скачиваний: 0